用于感测驱动元件的电特性的有机发光二极管显示器的制造方法

文档序号:9668649阅读:244来源:国知局
用于感测驱动元件的电特性的有机发光二极管显示器的制造方法
【技术领域】
[0001]本发明的实施方式涉及一种有机发光二极管显示器,更具体地讲,涉及一种能够感测驱动元件的电特性的有机发光二极管显示器。
【背景技术】
[0002]有源矩阵有机发光二极管(0LED)显示器包括能够自身发射光的有机发光二极管(0LED),并且具有快速响应时间、高发射效率、高亮度、宽视角等的优点。
[0003]充当自发射元件的0LED包括阳极、阴极以及形成在阳极与阴极之间的有机化合物层。有机化合物层包括空穴注入层HIL、空穴传输层HTL、发射层EML、电子传输层ETL和电子注入层EIL。当驱动电压被施加到阳极和阴极时,穿过空穴传输层HTL的空穴和穿过电子传输层ETL的电子向发射层EML移动并且形成激子。结果,发射层EML生成可见光。
[0004]0LED显示器按照矩阵形式排列各自包括0LED的像素,并且基于视频数据的灰度来调节像素的亮度。各个像素包括驱动元件,即,驱动薄膜晶体管(TFT),其根据驱动TFT的栅极与源极之间的电压Vgs控制0LED中流过的驱动电流。驱动TFT的电特性(包括阈值电压、迀移率等)可能随着驱动时间的过去而劣化,导致像素中的特性变化。换言之,像素的驱动TFT的电特性的变化导致施加相同视频数据的像素中的亮度变化。因此,难以实现期望的图像。
[0005]已知有外部补偿方法来补偿驱动TFT的电特性的变化。外部补偿方法通过感测单元来感测驱动TFT的电特性的改变,并且通过外部电路根据驱动TFT的电特性的改变量来对数字视频数据进行调制。外部补偿方法的优点在于,像素电路无需复杂地配置。通过外部补偿方法的感测单元感测驱动TFT的电特性的改变的方法包括电压感测方法和电流感测方法。
[0006]电压感测方法将驱动TFT中流过的电流作为电压存储在感测线的线电容器中,然后通过感测单元感测该电压。然而,由于感测线的线电容非常大,所以需要花费较长时间来按照感测单元可感测的电压电平来捕捉(pull in)电流。另外,由于线电容根据显示面板的显示负载而变化,所以难以通过电压感测方法获得精确的感测值。
[0007]另一方面,如图1所示,电流感测方法被配置为使得感测单元包括电流积分器CI并且直接感测流过驱动TFT的电流。因此,电流感测方法可执行低电流高速感测,并且还可执行相对精确的感测,这是因为显示负载的影响降低。在电流感测方法中,流过像素的驱动TFT的电流通过感测线被施加到电流积分器CI,并且通过电流积分器CI的积分处理而被改变为电压。改变自电流的电压穿过采样保持单元SH并且被传送至模数转换器(ADC)。ADC将该电压转换为数字感测值。
[0008]然而,由于通常成为感测目标的像素电流(S卩,驱动TFT的源漏电流Ids) Ipix非常小,所以使用电流积分器CI的电流感测方法易受外部电源的噪声影响。所述噪声是由于施加到构成电流积分器CI的放大器AMP的非倒相输入端子⑴的参考电压VREF的变化、施加到采样保持单元SH的采样电容器C的一侧的参考电压EVREF的变化、连接到放大器AMP的倒相输入端子(-)的感测线的噪声源之间的差异等等而生成的。由于噪声在电流积分器CI内被放大并且被反映在积分值上,所以如图2所示,所述噪声可使感测结果失真。图2的混合有噪声的第一感测值使感测性能降低,导致补偿性能降低。

【发明内容】

[0009]本发明的实施方式提供一种在感测驱动元件的电特性时能够通过使噪声的影响最小化来提尚感测性能的有机发光一■极管显不器。
[0010]在一个方面,一种有机发光二极管显示器包括:显示面板,包括多个像素;多个感测单元,被配置为通过连接到显示面板的感测线的多个感测通道来对像素的电流信息进行积分,并且输出第一感测值;参考感测单元,被配置为对预先设定的参考电流信息进行积分并且输出参考感测值;计算块,被配置为计算第一感测值和参考感测值,从第一感测值去除公共噪声分量,并且输出第二感测值;以及模数转换器,被配置为将第二感测值转换为数字感测值。
[0011]所述计算块包括:选择单元,其被配置为顺序地输出从感测单元输入的第一感测值;以及运算单元,其被配置为用从选择单元输入的第一感测值减去参考感测值。
[0012]所述运算单元包括:第一电容器,连接在第一节点与第二节点之间;第二电容器,连接在连接到模数转换器的第三节点与连接到地电平电压源的第四节点之间;第一开关,连接在第一感测值所输入至的第一输入端子与第一节点之间;第二开关,连接在参考感测值所输入至的第二输入端子与第二节点之间;第三开关,连接在第一节点与第三节点之间;以及第四开关,连接在第二节点与第四节点之间。第一开关和第二开关在第一时段期间维持导通状态,在随第一时段之后的第二时段期间维持截止状态。第三开关和第四开关在第一时段期间维持截止状态,在第二时段期间维持导通状态。
[0013]所述运算单元被实现为差分放大器。
[0014]所述感测单元和所述参考感测单元由相同的外部电源驱动。
【附图说明】
[0015]附图被包括以提供对本发明的进一步理解,并且被并入本说明书并构成本说明书的一部分,附图示出了本发明的实施方式并且与本说明书一起用来说明本发明的原理。附图中:
[0016]图1示出电流感测方法的进入感测单元中的噪声;
[0017]图2示出混合有外部噪声的第一感测值;
[0018]图3是示意性地示出根据本发明的示例性实施方式的利用电流感测方法感测驱动元件的电特性的有机发光二极管显示器的框图;
[0019]图4示出根据本发明的示例性实施方式的用于实现电流感测方法的像素和感测单元的连接结构和感测操作;
[0020]图5示出包括多个感测单元的感测块的详细配置、包括参考感测单元的REF块的详细配置以及去除公共噪声分量的计算块的详细配置;
[0021]图6示出实现包括在计算块中的运算单元的示例;
[0022]图7示出图6所示的运算单元的操作;
[0023]图8示出实现包括在计算块中的运算单元的另一示例;
[0024]图9示出各自包括公共噪声分量的第一感测值和参考感测值;以及
[0025]图10示出去除了公共噪声分量的第二感测值。
【具体实施方式】
[0026]现将详细参照本发明的实施方式,其示例示出于附图中。只要有可能,贯穿附图将使用相同的标号来指代相同或类似的部分。将注意,如果确定已知技术会误导本发明的实施方式,则所述技术的详细描述将被省略。
[0027]图3是示意性地示出根据本发明的示例性实施方式的利用电流感测方法感测驱动元件的电特性的有机发光二极管显示器的框图。图4示出根据本发明的示例性实施方式的用于实现电流感测方法的像素和感测单元的连接结构和感测操作。
[0028]参照图3和图4,根据本发明的实施方式的有机发光二极管显示器包括显示面板10(或由“PNL”表示)、源极驱动器集成电路(IC)20(或由“SDIC”表示)和定时控制器30(或由“了0^”表示)。
[0029]多条数据线14A和感测线14B以及多条选通线15在显示面板10上彼此交叉,按照矩阵形式在线14A、14B和15的交叉处分别设置像素。
[0030]各个像素连接到一条数据线14A、一条感测线14B和一条选通线15。各个像素响应于通过选通线15输入的选通脉冲从数据线14A接收感测数据电压,并且通过感测线14B输出感测信号。
[0031]各个像素从发电机(未示出)接收高电势驱动电压EVDD和低电势驱动电压EVSS。各个像素可包括有机发光二极管(0LED)、驱动薄膜晶体管(TFT) DT、第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2、以及存储电容器Cst。构成像素的TFT可被实现为p型TFT或η型TFT。构成像素的TFT的半导体层可包括非晶硅、多晶硅或氧化物。
[0032]源极驱动器1C 20包括感测电流所需的组件,并且感测来自显示面板10的像素的电流信息Ipix。源极驱动器1C 20包括:感测块22,其包括多个感测单元SU ;以及模数转换器(ADC) 28,其输出感测值。另外,源极驱动器1C 20还包括REF块24和计算块26以去除包括在感测值中的噪声分量。
[0033]REF块24包括参考感测单元,其使用与感测块22的感测单元SU相同的外部电源。由于参考感测单元和感测单元SU由相同的外部电源驱动,所以在参考感测单元和感测单元SU的感测值中包括公共噪声分量。计算块26的功能是去除所述公共噪声分量。
[0034]感测块22的感测单元SU包括电流积分器CI和采样保持单元SH。流过像素的电流Ipix通过感测线14B被施加到电流积分器CI,并且通过电流积分器CI的积分处理而被改变为电压。改变自电流的电压穿过采样保持单元SH并作为第一感测值被施加到计算块26。REF块24的参考感测单元使用与感测块22的感测单元SU相同的外部电源,对预先设定的参考电流信息进行积分,并且将积分结果作为参考感测值施加到计算块26。计算块26计算来自感测块22的第一感测值和来自REF块24的参考感测值,并且从第一感测值去除公共噪声分量,从而输出第二感测值。ADC 28将第二感测值转换为数字感测值。
[0035]定时控制器30从源极驱动器1C 20获得用于基于数字感测值来补偿驱动TFT DT的阈值电压和迀移率的改变的补偿数据,并且基于该补偿数据来对图像数据进行调制。然后,定时控制器30将经调制的图像数据发送给源极驱动器IC 20。经调制的图像数据被源极驱动器1C 20的数模转换器(DAC)转换为图像显示数据电压,然后可被施加给显示面板10。
[0036]图4示出根据本发明的实施方式的用于实现电流感测方法的一个像素和一个感测单元的连接结构。参照图4,像素可包括0LED、驱动TFT DT、第一开关TFT ST1和第二开关TFT ST2、以及存储电容器Cst。
[0037]0LED包括连接到第二节点N2的阳极、连接到低电势驱动电压EVSS的输入端子的阴极以及形成在阳极和阴极之间的有机化合物层。驱动TFT DT基于驱动TFT DT的栅源电压Vgs控制输入到0LED的电流量。驱动TFT DT包括连接到第一节点N1的栅极、连接到高电势驱动电压EVDD的输入端子的漏极以及连接到第二节点N2的源极。存储电容器Cst连接在第一节点N1与第二节点N2之间。第一开关TFT ST1响应于选通脉冲SCAN而导通,并且将数据线14A上的数据电压Vdata施加到第一节点N1。第一开关TFT ST1包括连接到选通线15的栅极、连接到数据线14A的漏极以及连接到第一节点N1的源极。第二开关TFTST2响应于选通脉冲SCAN来接通
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